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微电极|Unisense|氧|硫化氢|氢气|pH|一氧化氮|氧化亚氮等微电极 全球领先的微电极研究系统 微米级微电极适用穿刺动植物组织、沉积物、生物膜的微电极 热线:021-66110810,66110819 手机:13564362870 首页 微电极中心 实验室系统 野外系统 水下系统 污水监测 产品应用 论文大厅 技术问答 关于unisense 联系我们 微电极介绍 丹麦Unisense微电极分为:氧气、硫化氢、氢气、一氧化二氮、一氧化氮、pH、电位、电势、温度微电极。   类型 参数 测量范围 检测下限 精度 氧气 0-100% 最低0.01uM 氧气消耗率精确到nM/L/H 硫化氢 0-10mM 最低0.01uM 硫化氢消耗率精确到nM/L/H 氢气 0-250% 最低50nM 氢气消耗率精确到nM/L/H 一氧化二氮 0-28mM 最低0.1uM 一氧化二氮消耗率精确到nM/L/H 一氧化氮 0-3μM 最低2nM 一氧化氮消耗率精确到nM/L/H pH 线性范围4-9.2,出线性范围需密集校正 可定制 精度0.01pH 电位 -1999~+1999mv 可定制 精度0.01mv 电势 -4000---+4000mv 可定制 精度0.01mv 温度 -40°C - 80°C 可定制 精度0.1°C 测量方式 方法 穿刺测量 刺入土壤、沉积物、动物组织、伤口、血管、植物组织等测量孔隙水中的浓度,针电极可以刺入沙滩或者刺入橡胶塞测量密闭瓶中的浓度。 界面测量 测量固液界面、液液界面、根土界面、生物膜水界面等等之间的微米级别的梯度。 微呼吸瓶测量 微呼吸电极测量水、细菌液、细胞液、线粒体液、卵、血液、微藻、微型虫等样品微量的气体消耗量。 丹麦Unisense微电极优势 1 行业金标准+全球文献垄断,发文章自带认可度 Unisense40多年专一做微电极,是全球沉积物、根际、生物地球化学领域公认金标准。顶刊《Nature/Science》子刊、水环境、土壤、生态SCI90%以上都用Unisense。 2 尖端微米级工艺,空间分辨率碾压,微界面测得准 Unisense最细探头尖端5~10μm,氧化还原界面、根际1–2mm微区、沉积物薄层能精准卡位。 3 信号稳定性、基线漂移、灵敏度差距大 Unisense电化学封装工艺成熟,基线极稳、漂移极小,长期原位连续测几天、几周,信号不飘、不用频繁重校准。 4 低浓度检测限更低,弱变化精准捕捉 氧、硫化物、pH低浓度区间,Unisense检测限更低,弱变化能捕捉到,国产容易测不出微小差异。 5 特种材质封装,耐腐蚀、不易断、不渗漏 Unisense原厂高硼硅玻璃拉制+特种封装,耐高盐、高硫化物、高有机质腐蚀,反复刺入土壤、沉积物剖面不易断、不渗漏、不污染电解液。 6 全参数产品线齐全,多通道配套成熟 Unisense标配O₂、pH、H₂S、Eh、N₂O、NO、H₂全覆盖,单参数、阵列微电极、剖面系统、野外原位整套方案现成成熟。 7 全球统一标准,数据可复现、无争议 Unisense全球统一校准方法、标准溶液,任意实验室都能复现数据,跨单位对比实验无争议。 8 野外原位、深水、高盐极端场景适配更强 Unisense整机防水、耐压力,海水、河口、湿地原位长期投放是常规应用。 介质类别 典型化工物料 普通毫米电极能否使用 仅Unisense微电极可测,核心不可替代原因 高粘绿色溶剂 DES、离子液体、纯甘油熔融液 ❌完全不可用 保护阴极低流动敏感、微米薄边界层、耐溶剂膜、极小耗氧 高粘高分子物料 树脂浓浆、多糖糖浆、聚合物熔体 ❌不可定量 尖端细小不易粘附堵塞、粗尖端型号适配超高粘度 多孔微观介质 固定化酶载体、3D多孔电极、生物膜 ❌无法测微梯度 微米尺寸不破坏多孔结构,可深度剖面扫描 低转速层流反应釜 50–300 rpm 粘稠催化体系 ❌动力学曲线失真 搅拌敏感性≤2%,低速无信号漂移,可测 纯有机溶剂体系 THF、油酸、乙酰丙酮酸、甲苯 ⚠️短期稳态读数,不能测动态传质 加厚耐溶胀硅胶,微型内腔延缓电解液污染 凝胶/半固态基质 催化凝胶、油脂、蜡质 ❌探头破坏样品 针型微米尖端轻柔穿刺,原位测内部氧分布 高压/微量密闭反应 高压氧化釜、隔垫密封微反应管 ❌密封与尺寸不匹配 不锈钢耐压套管、穿刺针型设计适配密闭体系 测量样品内部微环境 沉积物、土壤、生物膜、颗粒污泥、柔软的载体、包埋颗粒、藻垫、根际、动植物组织器官、 病斑、菌落、琼脂、微小液滴、薄液膜、溶液。 研究界面物质交换 水-土界面、生物膜-水界面、颗粒-水界面、根-水/土界面、材料-溶剂界面、电极-水/材料界面、胚胎-水界面。测量扩散边界层 微电极尖端直径 5微米、10微米、25微米、50微米、100微米、200微米、500微米、1毫米; 请根据不同的样品选择合适的尖端直径 其他类型电极 Unisense微电极优点 荣誉客户 中科院生态环境研究中心 同济大学 北京工业大学 第二军医大学 清华大学 上海交通大学 中国海洋大学 中科院微生物所 上海海洋大学 海南大学 中山大学 海洋一所 海洋二所 海洋三所 上海科技大学 南京大学 常见问题 1、样品中的氢气浓度约为22 umol/L,客户想测量样品中的硫化氢浓度,选择SULF型还是H2S-型? 2、精准测量固态、半固态、液态食用酵素PH的方法【实验】 3、实验室主机连接不到电脑上? 4、野外8通道主机连接不到电脑,IP地址识别不到? 5、如果设备接触或引进要测量的基质中,信号不稳定或出现波动,是什么原因? 6、Q10:微电极信号较强且漂移的原因是什么?怎么解决? 7、使用微电极时,放进水中的极化电压达到极限值,为+1000mv,一直不显示变化是什么原因造成的? 8、微电极研究系统使用时,注意哪些问题? 9、穿刺型微电极使用时,不同的样品一般选择什么样的尖端直径的电极来测量? 10、如何安全的利用微电极对动物活体组织进行原位测定? 11、制作H2电极校准溶液的饱和溶液浓度每次都发生变化,每次的标准都是不相同的,从而做出来的稀释浓度也差别 12、N2O微电极基线越来越高?如何处理?会不会影响测定的结果? 13、RD电极测定时信号一直处于漂移状态,如何取值? 新闻中心 面向H₂S中毒的新型解毒剂开发:磺酰叠氮清除剂的发现 H₂S传感器数据库:磺酰叠氮类化合物作为高效硫化氢清除剂的研究 磁致微搅拌介孔纳米线用于水污染物降解和氢气生产 旋转磁场驱动的纳米搅拌器:显著提升4-硝基苯酚和亚甲基蓝降解效率 碱性硼氢化钠水解产氢实验设计与Clark型氢电极定量检测方法 单一实体磁性催化剂:Co-Pt介孔纳米线在水处理与产氢中的突破性应用 氢气微电极揭示产氢纳米颗粒驱动小胶质细胞修复与神经血管重构机制 基于氢气微电极的锆硅产氢纳米颗粒原位产氢与神经保护机制研究 微电极分析系统揭示AOA内源反硝化电子供体与N₂O动态 miR-29a-3p通过AKT/FOXO3轴重塑FA线粒体呼吸与氧化稳态 微呼吸系统揭示:miR-29a-3p mimic使FA细胞线粒体电子传递与P/O效率同步恢复 葡萄芽萌发早期生理缺氧与代谢重启的整合分析 葡萄芽萌发最初24小时内细胞周期、赤霉素及低氧相关基因的阶段特异性调控 葡萄芽萌发早期缺氧响应基因的表达模式与功能 缺氧信号与细胞周期调控在葡萄芽萌发中的协调 葡萄芽萌发早期缺氧响应基因的表达模式与功能——材料与方法 葡萄芽萌发过程中缺氧信号的发育调控机制——摘要、引言 土壤硝化抑制对石灰性农田N₂O产生与氮素利用效率的影响 石灰性土壤中脲酶和硝化抑制剂对氮循环及N₂O产生途径的影响 脲酶与硝化抑制剂联用对石灰性土壤氮素转化及N₂O排放的调控机制 空气阴极微生物燃料电池中阳极生物膜群落与电极材料的关联 分层电极组件对空气阴极微生物燃料电池性能与微生物群落的影响 空气阴极微生物燃料电池中氧气交叉对阳极微生物生态的调控效应 低硅热液溪流中微生物垫的蒸发硅化过程与地质保存限制 二氧化硅欠饱和条件下微生物垫的保存窗口与石化潜力 热液溪流中二氧化硅欠饱和条件下的蒸发硅化与微生物保存潜力 氢气电极应用:揭示H2促进皮肤伤口愈合修复的新机制 蒸发硅化与光合作用抑制:热液微生物垫层的原位微电极研究 Vicuna溪流昼夜环境参数波动特征、SiO₂浓度的空间分布与饱和度变化 低硅环境中的生物矿化:El Tatio微生物垫层的结构、化学与保存 二氧化硅浓度对El Tatio漂浮微生物垫层石化潜力的控制 高时空分辨率pH微电极系统在三维类器官腔体pH动态监测中的应用 内源性硫化氢在维持妊娠期绒毛膜PGDH功能中的关键作用 硫化氢通过抑制miR-26b和miR-199a上调绒毛膜滋养细胞PGDH表达 微电极中心 Unisense 电势微电极 (EP) vs 氧化还原微电极 (RD) 核心参数 & 用途对比 一氧化氮微电极(NO微电极) 一氧化二氮微电极(N2O微电极) 氧气微电极(O2微电极,克拉克型) 氧气微电极(光学法) 氢气电极|Unisense 氢气微电极:绿氢检测与电氢耦合解决方案 硫化氢微电极(H2S微电极) 氧化还原电位微电极 友情链接: 楼宇自控 穿透式电动搅拌器 超微呼吸系统 微呼吸系统 热重分析仪 电子元器件 国产沸石转轮 水中二氧化碳测定仪 恒温恒湿试验箱 纯度氧分析仪 凯氏定氮仪 导轨式预付费电能表 北京实验室装修 资讯频道 温控阀 细胞功能研究 爱德华真空泵油 250B生化培养箱 拉绳位移传感器 EnSURE荧光检测仪 旋片喷丸 Unisense 网址:www.vizai.cc 上海谓载科技有限公司 - 微电极  硫化氢微电极  氧气微电极  电位微电极  一氧化氮电极  PH微电极 Copyright ©2021 沪ICP备11049566号-5 沪公网安备31010602008837号

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